Формирователь конечной разности первого порядка огибающей сигнала

 

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано для измерения нестабильности амплитуды измерительных генераторов. Цель изобретения-повышение точности формирования конечной разности первого порядка - достигается введением делителя 11 напряжений, суммирующего блока 13 и фильтра 14 нижних частот. Формирователь также содержит линии 1,6 задержки, усилитель-ограничитель 2, перемножители 3, 9, фильтры 4, 10, вычитающий блок 5, суммирующий блок 7, детектор 8 и источник 12 опорного напряжения. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛ ИСТИЧЕ CKPIX

РЕСПУБЛИК (51)5 G 01 R 19/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

С7 ,О 0с

Ql (61) 1182416 (21) 4655741/21 (22) 27.02.89 (46) 15.08.91, Бюл, hL 30 (71) Омский политехнический институт (72) О, Г. Лукин ы х (53) 621.317,3 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 1182416, кл, G 01 R 19/00, 1987. (54) ФОРМИРОВАТЕЛЬ КОНЕЧНОЙ РА3НОСТИ ПЕРВОГО ПОРЯДКА ОГИБАЮЩЕЙ

СИГНАЛА

Изобретение относится к радиоиэмерительной технике и может быть использовано для измерения нестабильности амплитуды измерительных генераторов.

Цель изобретения — повышение точности формирования.

На чертеже показана функциональная схема формирователя конечной разности огибающей сигнала, Формирователь конечностей разности огибающей сигнала содержит первую линию задержки 1, усилитель-ограничитель 2, первый перемножитель 3, первый фильтр нижних частот 4, вычитающий блок 5, вторую линию задержки 6, суммирующий блок

7, детектор 8, второй перемножитель 9, второй фильтр нижних частот 10, делитель напряжений 11, источник опорного напряжения 12, второй суммирующий блок

13, третий фильтр нижних частот 14.

Вход формирователя разности огибающей сигнала соединен со входом первой линии задержки 1, входом усилителя-ограничителя 2 и первым входом первого пере„, Ы2,, 1670615 А2 (57) Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано для измерения нестабильности амплитуды измерительных генераторов. Цель изобретения — повышение точности формирования конечной разности первого порядка — достигается введением делителя 11 напряжений, суммирующего блока 13 и фильтра 14 нижних частот. Формирователь также содержит линии 1, 6 задержки, усилитель-ограничитель 2, перемножители 3,9, фильтры

4, 10, вычитающий блок 5, суммирующий блок 7, детектор 8 и источник 12 опорного напряжения, 1 ил. множителя 3. Выход усилителя-ограничителя 2 подключен к второму входу первого перемножителя 3, выход которого через последовательно соединенный первый фильтр нижних частот 4 подключен к первому входы вычитающего блока 5, кроме того, выход усилителя-ограничителя 2 подключен к входу второй линии задержки 6, выход которой присоединен к первому входу первого суммирующего блока 7 и входу детектора 8, выход которого присоединен к второму входу первого суммирующего блока 7, выход которого соединен с первым входом второго перемножителя 9, второй вход которого соединен с выходом первой линии задержки

1, Выход второго перемножителя 9 через последовательно соединенные второй фильтр нижних частот 10 и делитель напряжений 11 присоединен к второму входу вычитающего блока 5, выход которого является выходом формирователя. Источник опорного напряжения 12 подключен к входу детектора 8 и первому входу второго суммирующего блока 13, второй вход кото1670615 рого присоединен к выходу детектора 8, а выход через последовательно включенный третий фильтр нижних частот 14 к второму входу делителя напряжения 11, первый вход которого через последовательно соединенный второй фильтр нижних частот 10 соединен с выходом второго перемножителя 9, а выход присоединен к второму влк ду вычитающего блока.

Формирователь конечной разности огибающей сигнала работает следующим образом.

Исследуемый сигнал U(t) = S(t)sin(ао of+

+ 1р (t)) с огибающей S(t), частотой во и флуктуациями фазы p (t) подается на вход усилителя-ограничителя 2, где он преобразуется в сигнал с постоянной амплитудой

So.

Выходной сигнал усилителя-ограничителя 2

U2 (t ) = — — sin (n COOt + np (к ) ), п =1,3,5 где l) — целое число в первом перемножителе 3 перемножается с исследуемым сигналом U(t).

Кроме того, выходной сигнал усилителяограничителя 2 задерживается на время т во второй линии задержки 6. Поскольку выходной сигнал усилителя-ограничителя содержит широкий спектр частот, а реальным амплитудно-частотным характеристикам линий задержки 1и 6 присуща неравномерность, т.е. их коэффициент передачи по частоте К(а) ) имеет постоянную составляющую Ко и переменную составляющуюЛ К(в), то выходной сигнал усилителя-ограничителя 2, после прохождения им второй линии задержки, 6 преобразуется к виду

U5(t)= "„ f Кк) + ЬКп(t ) )З)О X

n = 1,35...

X (n в() (t-t) + п(р (t -т )) К(пег>() ) /и, где К(п mo) — коэффициент передачи линии задержки на и-й гармонике входного сигнала (К (cu()) = К о), )"ъ Кп(1) определяет величину и поведение паразитной амплитудной модуляции на и-й гармонике входного сигнала после прохождения им линии задержки.

На детектор 8, имеющий козффицент усиления К1, с помощью источника опорного напряжения подается напряжение смещения U(:M = -KoSo, играющее роль запирающего напряжения. При этом на выходе детектора 8 будет присутствовать напряжение, превышающее смещение КО$0.

Разлагая выходной сигнал детектора 8 в ряд Фурье получим () g )к(т1 оо1 Ко+ «Кп(1+ ko п.) 5.. "о 2

9 г(«. д«„Ю-«. ((и

10 Если коэффициент усиления детектора со смещением выбрать равным K1 = 2, то результат сложения выходных сигналов второй линии задержки 6 и детектора 8 со смещением

15 5 (),(д) -)—, K к(и,)) ((« .д«(д))4

„д«д(д>)ыд Inяо(t-г) nq () г)+

5о 2«о д«п(ц))= — 0 K «(пд) )к

))д1Д,5 ., Ж ) = «.д, и (Од). (t-".) a ny (t -" )) +

+г«, + д kД(t))), Это напряжение перемножается во втором перемножителе 9 с исследуемым сигналом

u(t), задержанным на время г в первой ли30 нии задержки 1

Оф) = (Ko + Л Kt(t))S(t - т) sltt (eo (л) +

+(((> (t-r )) На выходе второго перемножителя

9 получаем напряжение

35 Ug(t) =Ll>(t)U(t) =(К,ЬК())б(t-" ) sin(с-ф-"г) «)>(>).КД:: К(пй,)-I pn6„81п(г)(;)((-7)

I ч()=)).гк. кк„и)В-(к, кк,<))к<)-»

"— )д),():=) ÷è-))) (к<„д),) (4 о „,3, .

*гк. ° Il«,())Я

Кроме того, выходной сигнал детектора

8U8(t) суммируют во втором сумматоре 13 с

50 напряжением смещения -KoSO и получают сигнал ()о(() = U () (t1 )(о 5о = Бо )) к о t d )() (1

%d)((t)

5(п (6)o(t-д1+(p (t -).)) +

)((я.)

2 о t dkn(t1

lIËÌ...

0 dk„(O, д)<(«.()-".> д ) ().- )))), 1670615 иэ которого с помощью фильтра нижних частот 14 выделяют напряжение

U14(t) = So(Ko + Л К1(1))

В делителе напряжений 11 выходной сигнал фильтра 10 делят на выходной сигнал фильтра 14, в результате чего получаютсигнал

U11(t) =01о(тХ)14(1) =

)/ х 2ооКоБ(t — c Ko+Ж с

/(So(Ко+ЛК1(t))) =2KoS (t — r) л, пропорциональный огибающей S(t - г) исследуемого сигнала U(t), задержанного на время т, Иэ выходного сигнала первого перемножителя 3, равного

))s(t) =5(t)s s(cs,t р(Ц °

45 < — sin(ncs,(,хххр(!.))р) о1.Ъ.S...

=25о (Й)(х -о5,5(t) соо(Я их(i2 l(t)1t

/u+ Ф о.a(tl Ыхх (и,t+c) (t)) х — о ) n (о Ыхt + n p (о) ) (1 в - 1, 5. 5... с помощью первого фильтра нижних частот 4 выделяется электрический сигнал

О4(т) = 25рS(t)/ тг, пропорциональный огибающей S(t) исследуемого сигнала.

Соотношение между временем задержки первой и второй линий задержки должно выбираться иэ условия t> + tz + to + t7, где — время задержки прохождения сигнала в I-м блоке. Это требуется для синфазности сигналов на входах второго перемножителя. В противном случае не будет происходить компенсация флуктуаций фазы в выходном сигнале формирователя и за счет этого будет возникать погрешность.

Частоты среза фильтров нижних частот должны обеспечивать подавление сигналов с частотами во,2во,3 аь,, и т.д. и сохранение сигналов с частотой огибающей S(t) и параэитной амплитудной модуляции K (t).

Вычитающий блок 5 представляет собой дифференциальный усилитель, Bblllohняющий следующее преобразование:

Us (t ) = U4 (t ) - — 01о (t ) .

В результате этого преобразования на выходе вычитающего блока 5 получим электрический сигнал, равный конечной разности первого порядка огибающей сигнала S(t)- S(t - т).

Поскольку выходной сигнал делителя напряжений 11 и сформированная конечная разность огибающей сигнала не зависят от множителя AKl(t), определяющего величину и поведение паразитной амплитудной модуляции, то происходит компенсация паразитной амплитудной модуляции. имеющая место из-за неравномерности амплитудночастотных характеристик линии задержки 1 и линии задержки 6.

Формула изобретения

Формирователь конечной разности первого порядка огибающей сигнала по автсв, йр1182416,отл ичающийсятем, что, с целью повышения точности формирования конечной разности первого порядка, в него введены делитель напряжений, второй сумматор, третий фильтр нижних частот, причем входы второго сумматора подключены соответственно к выходам источника опорного напряжения и детектора, выход второго сумматора соединен с входом третьего фильтра нижних частот, первый вход делителя напряжений

4р соединен с выходом второго фильтра нижних частот, второй вход делителя напряжений соединен с выходом третьего фильтра нижних частот, а выход делителя напряжений соединен с вторым входом вычитающего блока.

1670615 бхо к

Составитель В.Степанкин

Редактор Н. Каменская Техред М.Моргентал Корректор А.Осауленко

Заказ 2748 Тираж 397 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Проиааодстаанно-иадатальскиа комбинат Патлат, г, Ужгород Ул.Гагарина, 101

Формирователь конечной разности первого порядка огибающей сигнала Формирователь конечной разности первого порядка огибающей сигнала Формирователь конечной разности первого порядка огибающей сигнала Формирователь конечной разности первого порядка огибающей сигнала 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электронике и может применяться в сетях с изолированной нейтралью

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерении энергии одиночных импульсов переменного тока

Изобретение относится к электрическим измерениям и может быть использовано для измерения тока при высоких частотах

Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено для гальванически развязанного измерения постоянного и переменного тока

Изобретение относится к средствам измерения отношения двух сигналов

Изобретение относится к информационно-измерительной технике и может быть использовано для контроля качества электроэнергии в промышленных электрических сетях

Изобретение относится к информационно-измерительной технике и может быть использовано для контроля качества электроэнергии в промышленных электрических сетях

Изобретение относится к информационно-измерительной технике и может быть использовано для контроля качества электроэнергии в промышленных электрических сетях

Изобретение относится к способам электрических измерений и может быть использовано в цифровых вольтметрах переменного напряжения с встроенным вычислительным блоком

Изобретение относится к электрическим измерениям и может быть использовано в цифровых вольтметрах со встроенной микроЭВМ

Изобретение относится к области измерения, а именно, к электроизмерительным клещам с трансформатором тока, для безразрывного измерения переменного тока в цепи

Изобретение относится к электроизмерительной технике, в частности к электроизмерительным регулирующим приборам

Изобретение относится к электроизмерениям и может быть использовано в качестве измерительного элемента систем автоматического регулирования напряжения в электроэнергетике, в частности, для статических тиристорных компенсаторов реактивной мощности

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения переменного электрического тока

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для предупреждения человека о приближении на опасное расстояние к токоведущим частям линий электропередачи

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для предупреждения человека о приближении на опасное расстояние к токоведущим частям линий электропередачи

Изобретение относится к области электрических измерений, в частности к измерениям больших постоянных токов, используемых в химической и металлургической промышленности
Наверх